Cтраница 2
Весьма своеобразно влияние жидкости, особенно воды, на поведение горных пород при воздействии всестороннего сжатия. [16]
Нами изучено влияние кремнийорганической полиэтилгидро-силоксановой жидкости на процесс диспергирования некоторых природных силикатов с одновременной гидрофобизацией последних. [17]
Для изучения влияния жидкости на прочностные свойства горных пород были проведены дополнительные испытания образцов в атмосферных условиях в сухом виде и пропитанных маслом после пребывания их в камере всестороннего сжатия. Для сопоставления были построены графики нагрузка-деформация ( см. рис. 3), из которых видно, что жидкость-масло марки ВАПОР существенно влияет на прочностные свойства пород: образцы, пропитанные маслом, имеют меньшие предел текучести и твердость, чем образцы, которые подвергали испытанию в сухом виде. [18]
![]() |
Схема конического. [19] |
Для определения влияния жидкости набухания следовало бы экспериментально исключить влияние всей иммобилизованной жидкости. Однако практически это трудно осуществить, так как пробы порошка глины и глин естественного сложения всегда обладают определенной пористостью, отличной от нуля. [20]
![]() |
Вымываемость волокон из фильтрующих материалов. [21] |
Одновременно с изучением влияния жидкости на свойства фильтрующего материала определяют возможное воздействие материала на жидкость. Для этого жидкость после контактирования с материалом анализируют. [22]
В настоящей книге рассмотрено влияние жидкости в стволе газокон-денсатной скважины на форму кривых восстановления давления и дан метод учета столба жидкости, позволяющий определить параметры пласта. [23]
![]() |
Испарительно-конден-сационная система охлаждения высоковольтных элементов. [24] |
Предварительно должно быть исследовано влияние жидкости на компоненты оборудования, особенно ее коррозионные и растворяющие свойства. [25]
Разрушение твердых тел под влиянием жидкости еще больше усиливается незначительными добавками ПАВ, в этом случае называемых понизителями твердости. [26]
В уравнении ( 7) влияние жидкости на движения газа учитывается потерями на взвешивание жидкости. Уравнение ( 7) отличается от уравнения для чистого газа тем, что имеется поправка на вес жидкости и вместо коэффициента сопротивления трения чистого газа вводится новое значение коэффициента сопротивления X. Этот коэффициент сопротивления X, учитывает потери на трение газа и жидкости о стенки, газа о жидкость и другие факторы, связанные с движением газа с небольшим количеством жидкости, представленной в виде пленки на стенках труб и отдельных капель. [27]
Этот результат показывает, что влияние жидкости сводится к уменьшению ускорения силы тяжести в отношении ( s - I): ( s Va) - В частности, если s 1, то сфера поднимается с ускорением, определяемым вышеуказанной формулой. Этот результат имеет очевидное применение к движению воздушного шара. [28]
В уравнении ( 1) влияние жидкости на движение газа учитывается потерями на взвешивание жидкости. Уравнение ( 1) отличается от уравнения для чистого газа тем, что имеется поправка на вес жидкости ( усм вместо у) и вместо коэффициента сопротивления трения чистого газа вводится новое значение коэффициента сопротивления. Этот коэффициент сопротивления X учитывает потери на трение газа и жидкости о стенки, газа о жидкость и другие факторы, связанные с движением газа с небольшим количеством жидкости, представленной в основном в виде пленки на стенках труб и некоторого количества отдельных капель. [29]
При прохождении через счетчик двухфазного потока влияние жидкости не учитывается, в связи с чем величина Огж будет завышенной. [30]